首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) DmWa!5  
应用示例简述 uD{^1c3x  
1. 系统细节 Bd*Ok]  
 光源 GQ85ykky  
— 高斯激光束 d~.hp  
 组件 zgS)j9q}  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 RK*tZ  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 XiV*d06{  
 探测器 ']Czn._  
— 视觉感知的仿真 }.u[';q ]S  
— 高帽,转换效率,信噪比 (^T}6t3+4  
 建模/设计 A[4HD!9=  
— 场追迹: rD6NUS  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 q-1vtbn  
n\7 >_  
2. 系统说明 J;V#a=I  
P;7[5HFF  
>y}> 5kv  
! qtj1.w  
3. 建模&设计结果 U_9|ED:  
?mi}S${g  
不同真实傅里叶透镜的结果: e2xKo1?I  
}If,O  
u3cg&lEgT  
ko{&~   
4. 总结 zzC{I@b  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 %YuFw|wO  
!!6@r|.  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 u9 *ic~Nh  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 EE9eG31|r  
p-oEoA  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 ,S}wOjb@  
# b3 14  
应用示例详细内容 )):D&wlq  
#pD=TMefC  
系统参数 wO%617Av  
F(U(b_DPM  
1. 该应用实例的内容 kT^`j^Jr  
n>o=RQ2  
ZSwhI@|  
j;_E0j#  
+>tSO!}[  
2. 仿真任务 mphs^k< Z  
r"7 !J[u  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 nS!m1&DeD  
5uM`4xkj  
3. 参数:准直输入光源 O/l/$pe  
P$__c{1\  
8P%Jky&(  
khP Ub,  
4. 参数:SLM透射函数 V' sq'XB  
;MO,HdP;  
e9F+R@8  
5. 由理想系统到实际系统 _bCIVf`  
|i(@1 l  
L>`inrpz=w  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 b\SB  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 2"Ki5  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 7%|HtBXv^  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 q' t"  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 %pxHGO=)E  
O V^?cA  
y<ZT~e  
vf!lhV-UG+  
O2~Q(q'   
应用示例详细内容 Jb!s#g  
ZjgfkZAS  
仿真&结果 |x ir93|  
AHplvksb  
1. VirtualLab中SLM的仿真 _]kw |[)  
g|{Ru  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 aslb^  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 P9gAt4i  
 为优化计算加入一个旋转平面 p+F>+OQ*  
za5E{<0  
u0Opn=(_  
ZY)&Fam}  
2. 参数:双凸球面透镜 Y-y}gc_L  
 LII4sf]  
k|rbh.Q  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 fp$U%uj  
 由于对称形状,前后焦距一致。 5Noy~;  
 参数是对应波长532nm。 Ix.Y_}  
 透镜材料N-BK7。 $btk48a7  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 )Q~K\bJf  
R@[1a+}5  
?fvK<0S`  
Gr|102  
_3m\r*(vmQ  
M^y5 Dep  
3. 结果:双凸球面透镜 ej]>*n  
p~<d8n4UH  
z4s{a(Tsd  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 RxGZ#!j/  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 4^K<RSYs  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 ga|-~~  
gYa (-o  
 B"Ttr+  
=BgQ Ss/^c  
.10$n*  
4. 参数:优化球面透镜 joJQ?lG  
9y;8JO  
cD9axlJ  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 $&FeR*$|g  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 IUwMIHq&sW  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 j7=x&)qbx  
 透镜材料同样为N-BK7。 PLQLGb4f_;  
x4/f5  
MOu=  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 L[}Ak1 A  
2PEA<{u  
Qr]`flQ8  
e~Z>C>J  
5. 结果:优化的球面透镜 -e_L2<7  
l#!6 tw+e?  
),4c b  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 Yi#U~ h  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 mI3 \n  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 7\Wq:<JL  
sEEyN3 N  
>WYradLUi  
zr1A4%S"  
6. 参数:非球面透镜 \WZ]'o6  
.#}`r`/  
= ^_4u%}  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 2sahb#e )  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 7eQc14  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 'mE!,KeS;  
pcO0xrI  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 |E9iG  
VgcLG ]tE[  
U|)CZcM  
6@geakq  
rCgoU xW`  
7. 结果:非球面透镜 NT<vs"<B  
^mCKRWOP'  
=.8fES  
 生成期望的高帽光束形状。 geSH3I   
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 MXGz_Db4'  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 >sm<$'vZ/  
{K42PmQL  
4~mmP.c  
Zp <^|=D  
y:ad%,. C  
8. 总结 &u~#bDh  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 y#)ad\  
[}Pi $at  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 h YEUiQ  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 zJX _EO  
vC>8:3Z aq  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 OVa38Aucr3  
TjLW<D(i>  
扩展阅读 1CpIK$/  
xJ|_R,>.H  
扩展阅读 o-r00H|  
 开始视频 CKr5L  
-     光路图介绍 E7>D:BQ\2  
 该应用示例相关文件: *^Xtorqo  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ;{f4E)t 7  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
fH*1.0f]6  
查看本帖完整版本: [-- 基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计